显微镜的发展综述讲课稿
显微镜的发展历史

引言:显微镜是一种重要的科学仪器,它以放大的方式使我们能够观察微小物体的细节。
随着时间的推移,显微镜经历了多个阶段的发展,从最早的简单光学设备到现代高级显微镜,为科学研究提供了巨大的帮助。
本文将详细介绍显微镜的发展历史,并重点分析其中的五个重要阶段。
概述:1.早期显微镜:早在17世纪,人们就开始使用简单的光学显微镜,如单透镜显微镜和复合透镜显微镜。
这些显微镜之所以简单,是因为它们只有一个透镜,无法提供高放大倍数。
2.高分辨率显微镜:19世纪末至20世纪初,学者们开始尝试使用高分辨率显微镜。
这些显微镜采用了更复杂的光学系统,可以提供更高的放大倍数和更高的分辨率。
其中包括波长更短的紫外显微镜和超分辨显微镜等。
3.电子显微镜:20世纪20年代,电子显微镜的发明引起了科学界的巨大轰动。
电子显微镜能够以更高的分辨率观察物体,并且可以观察非常小的微粒,如分子和原子。
4.共焦显微镜:20世纪60年代,共焦显微镜的问世彻底改变了生物学研究的面貌。
共焦显微镜利用激光扫描物体表面,可以获得物体的三维图像,并且对活体观察非常有效。
5.原子力显微镜:20世纪80年代,原子力显微镜的出现引起了巨大的轰动。
原子力显微镜可以以原子尺度观察物体的表面,对于材料科学和纳米技术的发展有重要意义。
正文:1.早期显微镜1.1单透镜显微镜的原理和结构1.2复合透镜显微镜的优缺点1.3显微镜在生物学研究中的应用1.4早期显微镜的局限性2.高分辨率显微镜2.1紫外显微镜的原理与使用2.2超分辨显微镜的工作原理2.3高分辨率显微镜在医学研究中的应用2.4高分辨率显微镜的挑战与发展3.电子显微镜3.1电子显微镜的工作原理与种类3.2电子显微镜在物理学研究中的应用3.3电子显微镜在材料科学中的应用3.4电子显微镜的局限性与改进4.共焦显微镜4.1共焦显微镜的原理和构造4.2共焦显微镜在细胞生物学研究中的应用4.3共焦显微镜在神经科学研究中的应用4.4共焦显微镜的发展和未来趋势5.原子力显微镜5.1原子力显微镜的原理和工作方式5.2原子力显微镜在纳米技术研究中的应用5.3原子力显微镜在材料科学中的应用5.4原子力显微镜的挑战和发展方向总结:显微镜的发展历史可以追溯到早期的简单光学显微镜,经过高分辨率显微镜、电子显微镜、共焦显微镜和原子力显微镜等多个阶段的发展,科学家们得以以更高的分辨率观察微小物体的细节。
显微镜介绍演讲稿范文

大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,为大家介绍一种伟大的科学工具——显微镜。
显微镜,作为现代科学研究的基石,极大地推动了人类对微观世界的探索。
接下来,我将从显微镜的历史、原理、种类、应用以及未来发展等方面,为大家详细解读这一神奇的仪器。
一、显微镜的历史显微镜的发明是人类科技进步的重要里程碑。
早在17世纪,荷兰眼镜商汉斯·利伯希偶然将两块凸透镜组合在一起,观察到了微小的昆虫。
这就是世界上第一台显微镜的雏形。
随后,英国科学家罗伯特·虎克对显微镜进行了改进,使其放大倍数达到了100倍。
18世纪,显微镜技术得到了迅速发展,德国科学家蔡司和英国科学家阿伯拉斯相继发明了复式显微镜,使得观察微小物体成为可能。
二、显微镜的原理显微镜的基本原理是利用透镜对光线进行折射,放大物体。
显微镜主要由物镜、目镜和光源三部分组成。
物镜位于显微镜的下端,负责将物体放大;目镜位于显微镜的上端,用于观察放大后的图像;光源则负责提供照明。
三、显微镜的种类根据放大倍数、成像方式、用途等因素,显微镜可以分为以下几类:1. 光学显微镜:利用可见光进行成像,放大倍数一般在1000倍以内。
根据物镜和目镜的结构,光学显微镜可分为普通光学显微镜、相差显微镜、荧光显微镜等。
2. 电子显微镜:利用电子束进行成像,放大倍数可达数十万倍。
电子显微镜可分为透射电子显微镜和扫描电子显微镜。
3. 超声显微镜:利用超声波进行成像,适用于观察透明、半透明物体。
超声显微镜在医学、生物工程等领域具有广泛的应用。
4. 扫描探针显微镜:利用扫描探针在物体表面进行扫描,获取物体表面的三维图像。
扫描探针显微镜包括扫描隧道显微镜、原子力显微镜等。
四、显微镜的应用显微镜在各个领域都有着广泛的应用,以下是部分应用领域:1. 生物学:观察细胞、组织、细菌等微观结构,研究生命现象。
2. 医学:检查疾病、研究病理变化、进行临床诊断。
3. 物理学:研究材料、半导体、纳米材料等微观结构。
高中生物苏教版必修1《显微镜的发展》课件

显微镜的发 展历史
显微镜的作用
显微镜是一种借助物理方法产生物体放大影象的 仪器. 最早发明于16世纪晚期.至今已有400多年的 历史. 现在,它已经成为了一种极为重要的科学仪器, 广泛地用于生物,化学,物理,冶金,酿造等各种科研活 动,对人类的发展做出了巨大而卓越的贡献.
显微镜的发展历程
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让人类发现第一个细胞的显微镜 ——罗伯特虎克显微镜
1665年,罗伯特虎克应用 自己研制的那个简陋显微镜 观察软木塞薄片时,发现了许 多蜂窝状小室.尽管这些细胞 早已死去,只留下细胞壁,但 这是细胞第一次被人类发现.
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进一步的十八世纪显微镜
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革命后的十九世纪显微镜
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光学显微镜和电子 显微镜图象的比较
显微镜广告词
苏教版 高中生物
感谢聆听
• 世界上最早的复式显微镜 • 十七世纪的艺术显微镜 • 进一步的十八世纪显微镜 • 革命后的十九世纪显微镜 • 高新技术造就的二十世纪显微镜
世界上最早的复式显微镜
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十七世纪最著名的显微镜
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十七世纪单式显微镜的顶峰—— 列文虎克显 微镜
真正观察到活细胞的是 荷兰的列文·虎克, 他在1674 年用自制的高倍放大镜观察 到了池塘水中的原生动物.他 把观察的现象报告给英国皇 家学会,得到英国皇家学会的 肯定.
显微镜技术发展的资料,思考科学、技术、社会的相互关系资料

显微镜技术发展的资料,思考科学、技术、社会的相互关系资料1. 引言1.1 概述显微镜是一种重要的科学仪器,可以使我们观察到微小的事物和结构。
自17世纪发明以来,显微镜技术经历了多次演进和改进,推动了人类对微观世界的认识和理解。
本文将探讨显微镜技术的起源和发展、科学、技术与社会的相互关系以及当代显微镜技术面临的挑战与前景展望。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分进行论述。
第二部分将介绍显微镜技术的起源和发展过程,从科学思维角度回顾显微镜的产生背景、技术演变历程以及其在不同领域中的应用。
第三部分将深入探讨科学、技术与社会之间相互影响关系,并通过具体案例阐述科学推动技术发展、技术促进社会进步,并被社会需求推动等相互作用机制。
第四部分将探讨当代显微镜技术面临的挑战,包括新兴领域与应用前景以及可持续发展方向等问题。
最后,第五部分将对全文进行总结回顾,并展望未来显微镜技术的发展方向并提出相关建议。
1.3 目的本文旨在通过探讨显微镜技术的起源、发展以及科学、技术与社会之间的相互关系,深入了解和认识显微镜技术对人类社会发展所带来的影响和贡献。
同时,将分析当代显微镜技术面临的挑战以及其未来发展前景,为相关领域的科研人员和决策者提供参考和借鉴。
最终,希望通过本文可以加深人们对于显微镜技术重要性的认识,促进科学研究与技术创新在推动社会进步中的应用和落地。
2. 显微镜技术的起源和发展2.1 起源背景显微镜技术的起源可以追溯到17世纪。
当时,人们开始意识到通过放大视野,可以更好地观察微小物体。
最早的光学显微镜由荷兰科学家安东尼·范·莱文虎克在1590年左右发明。
他使用两片凸透镜组合而成,使得物体能够在放大的条件下被看清楚。
2.2 技术演进历程从莱文虎克的原始设计开始,显微镜技术经历了多个重要突破和改进。
其中最重要的一次是德国科学家罗伯特·赫歇尔于17世纪晚期对显微镜进行了改良,设计了现代复合式显微镜。
显微镜的发展综述

显微镜的发展综述摘要:本文综述显微镜的历史发展过程。
通过列出每个时期显微镜的形态、功能与应用领域,可总结出显微镜的工作原理和了解社会发展的不同时期的需要。
从而可推测出未来的社会需要和显微镜的发展方向。
关键词:显微镜、发展综述、显微镜的发展、单式显微镜、复式显微镜The development of microscopeAbstract This paper reviewed the development history of the microscope process. By listing every period microscope, the shape of the function and application field, We can be concluded the working principle of the microscope and understand the social development in different periods of need .We thus can guess the future of the social needs and the development direction of the microscope.Keywords Microscope, the review of development, the development of microscope,Characteristic menu type microscope, Double entry microscope显微镜是一种借助物理方法产生物体放大影像的仪器。
最早发明于16 世纪晚期,至今已有四百多年的历史。
现在,它已经成为了一种极为重要的科学仪器,广泛地用于生物、化学、物理、冶金、酿造、医学等各种科研活动,对人类的发展做出了巨大而卓越的贡献。
随着现代光电子技术和计算机的高速发展,显微测量技术在工业、国防、科技均得到了广泛应用[1]。
光学显微镜技术发展与应用

光学显微镜技术发展与应用光学显微镜是一种使用光学透镜对样品进行放大观察的仪器。
随着科技的不断发展和进步,光学显微镜也得到了越来越广泛的应用。
本文将从光学显微镜技术的发展历程、光学显微镜的种类、光学显微镜在生物医学、材料科学和化学领域中的应用以及未来光学显微镜的发展趋势等方面对光学显微镜的技术发展与应用进行分析和探讨。
一、光学显微镜技术的发展历程光学显微镜的发展始于17世纪,最初的显微镜是由荷兰人安东尼范李文霍克发明的。
他是第一个使用一组微型凸透镜来放大昆虫的图像的人。
在18世纪和19世纪,科学家们又陆续发现了相干光学和非相干光学的区别,开发出了相应的光学透镜,从而用于所见即所得的图像。
随着计算机技术的发展,人们还发现了数字显微镜。
数字显微镜是指通过数字图像处理技术,将显微镜所得的图像数字化,以便进行更高级别的分析和处理。
现代光学显微镜已经越来越多地采用计算机技术,成为图像分析和处理的重要工具之一。
二、光学显微镜的种类光学显微镜根据所使用的技术和检测对象的不同,可以分为多种类型。
1. 偏振显微镜偏振显微镜是一种使用偏振器对光线进行调节,以便在样品中检测有机分子、矿物质、液晶、纤维素等物质的显微镜。
该显微镜的主要优势在于,它能够显示许多在普通显微镜中看不到的细节。
2. 荧光显微镜荧光显微镜是使用荧光染料对样品进行染色,从而在显微镜中检测几乎无法在常规显微镜中看到的样品细节和结构的显微镜。
透过荧光显微镜,科学家们能够在显微镜下观察细胞蛋白质、酶、DNA、RNA和其他生物分子。
3. 透射电子显微镜透射电子显微镜是将电子束通过样品而获得一组黑白图像的高分辨率显微镜。
它可以使用电子束来照亮非晶状和单晶样品,并生成高分辨率的影像。
由于有许多细微结构是只有在电子束被扫描轰击后才能被观察到的,透射电子显微镜对于诸如纳米技术等领域的研究颇具重要意义。
三、光学显微镜在生物医学、材料科学和化学领域中的应用1. 生物医学光学显微镜在生物医学领域有着非常广泛的应用。
显微镜发展史

引言概述:显微镜是一种重要的科学工具,可以帮助人们观察和研究微观世界。
它的发展历史可以追溯到17世纪,随着科技的进步,显微镜的功能和性能不断提高。
本文将对显微镜的发展史进行详细阐述,包括起源、初期发展、光学显微镜的兴起、电子显微镜的发展以及现代显微镜的应用。
正文内容:一、起源1.古代显微镜的起源:古代人们使用简单的光学透镜来观察放大镜下的世界。
2.单透镜显微镜的出现:17世纪早期,荷兰物理学家赫维略在一次偶然的实验中发现了透镜的放大效果,开创了单透镜显微镜的先河。
3.客观镜与物体镜的引入:17世纪中期,荷兰科学家李文虎布鲁克首次使用双透镜来观察样品,创造了客观镜和物体镜的组合方式,使观察更加清晰。
二、初期发展1.赫维略显微镜:赫维略设计并制造了可以放大数十倍的单透镜显微镜,成为显微镜的起源。
2.Leeuwenhoek显微镜:李文虎布鲁克进一步改进了显微镜的设计,制造出了更高放大倍数的显微镜,可以观察更小的物体。
三、光学显微镜的兴起1.双物体镜显微镜:18世纪,英国科学家兜爷改进了显微镜的设计,将物体镜和物体镜交替使用,显著提高了放大倍数。
2.玻璃棒法:19世纪初,罗斯科发现将玻璃棒放在熔融金属中制作物体镜可以得到更高质量的透镜,提高了显微镜的分辨率。
3.亚微米尺度的观察:19世纪中期,奥地利物理学家阿贝尔发展了现代光学理论,使得显微镜可以观察到亚微米尺度的物体,如细胞和细胞器。
四、电子显微镜的发展1.电子显微镜的原理:电子显微镜利用电子束取代了光线,通过电磁透镜对电子束进行聚焦,从而获得更高的分辨率。
2.传递电子显微镜:20世纪初,德国科学家卡尔·盖因茨发明了传递电子显微镜,首次实现对原子和分子的观察。
3.扫描电子显微镜:20世纪中期,美国科学家埃尔文·穆勒发明了扫描电子显微镜,可以对表面进行高分辨率的成像。
五、现代显微镜的应用1.生物学研究:显微镜在生物学领域的应用非常广泛,可以观察细胞、组织和器官的结构与功能。
浅谈显微镜的发展史及其在生物学中的用途

2、活细胞观察
目前,许多显微镜只能观察固定样本,而活细胞观察对于生物学研究至关重 要。未来,活细胞观察将成为显微镜的一个重要应用方向,科学家将能够直接观 察细胞的生命活动过程,例如细胞分裂、信号转导等。 3.多维成像技术
未来显微镜将不仅局限于二维成像,还将能够实现三维甚至四维成像。这将 帮助科学家更好地了解样本的三维结构和动态过程,如细胞增殖、肿瘤转移等。
一、显微镜的发展史
显微镜的起源可以追溯到17世纪初,荷兰眼镜商安东尼·范·列文胡克用两 片透镜制作了世界上第一架显微镜。随后,英国科学家罗伯特·虎克和荷兰科学 家安东尼·凡·列文霍克对显微镜进行了改进,使其分辨率更高。随着科技的不 断进步,显微镜得到了进一步发展,并逐渐应用到生物学、医学、材料科学等领 域。
浅谈显微镜的发展史及其在生物学 中的用途
目录
01 显微镜的发展史及其 在生物学中的用途
02 一、显微镜的发展史
03
二、显微镜在生物学 中的用途
04
三、显微镜的未来展 望
05 四、结论
显微镜的发展史及其在生物学中 的用途
显微镜是生物学研究中不可或缺的工具,它让我们能够观察到肉眼无法看到 的微观世界。从微生物到细胞,再到复杂的分子结构,显微镜为我们揭示了生物 世界的众多秘密。在本次演示中,我们将回顾显微镜的发展史,并探讨其在生物 学中的应用和未来展望。
二、显微镜在生物学中的用途
1、细胞观察
显微镜在生物学中最常见的应用是观察细胞。通过显微镜,我们可以看到细 胞的形态、内部结构以及细胞之间的相互作用。例如,用显微镜观察血液样本, 可以发现白细胞和红细胞的数量和形态是否正常,帮助医生诊断疾病。
2、生物材料的显微分析
显微镜还可以用于分析生物材料的结构和组成。例如,通过显微镜观察植物 的叶子或动物的骨骼,可以了解它们的微观结构和特征,有助于植物分类或动物 分类。此外,显微镜在研究细胞和组织的损伤、疾病发生和发展过程中也发挥了 重要作用。
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显微镜的发展综述显微镜的发展综述摘要:本文综述显微镜的历史发展过程。
通过列出每个时期显微镜的形态、功能与应用领域,可总结出显微镜的工作原理和了解社会发展的不同时期的需要。
从而可推测出未来的社会需要和显微镜的发展方向。
关键词:显微镜、发展综述、显微镜的发展、单式显微镜、复式显微镜The development of microscopeAbstract This paper reviewed the development history of the microscope process. By listing every period microscope, the shape of the function and application field, We can be concluded the working principle of the microscope and understand the social development in different periods of need .We thus can guess the future of the social needs and the development direction of the microscope.Keywords Microscope, the review of development, the development of microscope, Characteristic menu type microscope, Double entry microscope显微镜是一种借助物理方法产生物体放大影像的仪器。
最早发明于16 世纪晚期,至今已有四百多年的历史。
现在,它已经成为了一种极为重要的科学仪器,广泛地用于生物、化学、物理、冶金、酿造、医学等各种科研活动,对人类的发展做出了巨大而卓越的贡献。
随着现代光电子技术和计算机的高速发展,显微测量技术在工业、国防、科技均得到了广泛应用[1]。
通过了解显微镜的发展历程,今后能更好地改良显微镜,使其更造福于我们的社会。
1 十六世纪的显微镜1.1 单式显微镜的出现:在3000多年以前,欧洲腓尼基人在地中海沿岸的贝鲁斯河边第一次制成了人造玻璃. 大约在4世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗上. 到1291年, 意大利的玻璃制造技术已经非常发达.而玻璃是制造显微镜的基本材料. 早在公元前,我国人民就发展出了透镜制造技术.当时的材料是水晶. 13世纪,著名的马可.波罗将中国的眼镜传入欧洲.欧洲人学会了磨制眼镜的技术. 眼镜制造业兴盛起来. 人们很快发现,凸透镜可以产生物体的放大影象. 于是,一些人开始使用凸透镜来观察细小的物体,凸透镜在科学研究中开始发挥它巨大的作用.凸透镜因其具有放大功能而被叫做放大镜,多透镜的复式显微镜发明后又称单式显微镜,意思是只有一个透镜的显微镜[2、3]。
1.2第一个复式显微镜:1595年,荷兰的著名磨镜师詹森(Janssen)发明了第一个简陋的复式显微镜。
这个显微镜是由三个镜筒连接而成.其中中间的镜筒较粗,是手握的地方.另外两个镜筒分别插入它的两端,可以自由伸缩,从而达到聚焦的目的.镜头两个,都是凸透镜,分别固定在镜筒的两端.物镜是一个只有一个凸面的单凸透镜.目镜是一个有两个凸面的双凸透镜. 当这个显微镜的两个活动镜筒完全收拢时,它的放大倍数是3倍;当两个活动镜筒完全伸出时,它的放大倍数是10倍[2]。
复式显微镜的发明,是科学史上的里程碑,人类从此开始认识微观世界.不过,由于技术条件不成熟,16世纪的显微镜放大倍数都不高,因此在16世纪人类在探索微观世界方面并没有什么激动人心的发现。
2 十七世纪的显微镜2.1 十七世纪单显微镜的发展十七世纪的单显微镜与其说是科学仪器,不如说是艺术品.似乎那时的显微镜制造者所追求的并不是高的性能,而是视觉上的享受. 这个单式显微镜的镜头镶在一个圆盘形金属眼罩的中部.两个金属手柄一长一短,长的那个手柄是手握的地方.在其末端还设置了几个突起,方便使用者握住.在这两个手柄的中间,夹着一个有六个圆孔可以转动的圆盘,那是它的载物台。
2.2 滑杆显微镜在十七世纪中叶,出现了一种滑杆显微镜.它们的基本结构大致相同:灯塔形的镜身,顶端是一个凸透镜.在镜身中部穿过一根长长的可以水平滑动的横杆.在横杆前端固定着一根顶端削尖,与横杆垂直的长"针"----奇特的载物台. 使用时,先将针尖刺入标本,使标本固定在针尖上.然后前后移动滑杆,调节标本与透镜的距离而使成像最清晰后,即可进行观察[4]。
2.3 单式显微镜的顶峰----列文虎克的显微镜一个典型列文虎克显微镜是由两个螺钉,几个铆钉,一个镜头,一个宽大的镜身,一个针形载物台。
镜身的结构较为精巧:首先在两块同样形状的黄铜薄板上对称地凿两个孔,然后把镜头放在其中一个孔上,再把另一块黄铜板放在上面,对齐这两块黄铜板,使这两个孔刚好把中间的透镜镶住.最后用铆钉固定住铜板即可[5]。
列文虎克的显微镜的透镜制作十分精巧, 它们的厚度仅为一毫米,曲率半径为0.75毫米.它们有很高的放大率和分辨率.在Utrecht 博物馆收藏的一个列文虎克显微镜其放大率为275倍,分辨率接近1微米.这在当时是世界一流的,而它们全出自一个业余制造者之手,这真是个奇迹。
2.4 十七世纪复式显微镜的初步发展①伽利略的显微镜(制造于17世纪晚期)继承了詹森显微镜的特点:同样是两个可以伸缩的套筒,通过改变套筒的长度来调焦.但伽利略作了一点改进:在套筒外壁上刻上了很多螺纹,通过旋转套筒即可使套筒上下伸缩,完成调焦.这样显微镜使用起来就较为平稳.这个显微镜制作十分精美:黄铜制作的镜身,四个支架被精心雕刻成弯曲状,这充分表现了当时人们的审美观[6]。
②胡克的显微镜 光源系统:光源系统的设计在当时是一个创造.它由一个木制支架,一个油灯,一个盛水的大玻璃球,一个小的光阑组成.光由油灯产生,通过玻璃球会聚,由光阑调节光通量[6]。
显微系统:显微系统的设计在当时也是较为复杂,先进的.它由载物台,物镜,调焦螺旋,镜筒,目镜组成[1、5]。
这个显微镜最初完工的时候,存在着很大的球面像差和色差,这使得成像的质量很糟.胡克为此而在光源系统上安装了那个光阑.很不幸,改造后的显微镜成的像十分暗淡,还有光的衍射现象,成像的质量还是很差.但是,就是用这个显微镜,人类第一次看见了典型的细胞。
3 十八世纪的显微镜3.1 十八世纪中使用最广泛的显微镜:卡夫(Cuff)显微镜 /jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images /18/cuff.jpg/jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images/18/cuff.jpg/jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images/18/cuff.jpg 英国显微镜设计师John Cuff 在17世纪中叶设计了一种新型的显微镜,称为Cuff 显微镜. Cuff 显微镜的聚光方法有两种:在显微镜黄铜载物台下方有一个凹面镜.它的作用是为显微镜观察透明样品时提供透射光线.当遇到不透明的样品时,就使用载物台上方的聚光镜把光线聚焦在样品表面以达到足够的亮度,完成观察.光学性能:尽管Cuff 显微镜的功能在当时是最多的,但它的光学性能还是很糟糕.它的放大倍数不大:最低放大倍数为45倍,最高为100倍.它有很严重的色差和球面像差.它的分辨率极低,只有10微米.尽管如此,Cuff 显微镜仍是当时最好的复式显微镜[7]。
3.2 英王George III 的银显微镜 /jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images /18/king.jpg/jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images/18/king.jpg/jyzc/shengwuzu/xibao/%CF%D4%CE%A2%BE%B5/images/18/king.jpg1761年英国人George Adams 为英王George III 制造了一台精美的银显微镜.由于他在这个金属显微镜的表面镀上了大量的银,所以这个显微镜的造价实在高得惊人,也只有英国王室才能负担得起,他们用它来向外国使臣炫耀英国的富有.该显微镜既可以当作单显微镜来使用,也可以当成复式显微镜来使用(复式显微镜的镜身在显微镜顶端的那两个人像后面,其物镜有八个,都镶在顶部人像脚下的那个圆盘上,通过旋转该圆盘可以选择合适的物镜).可以说,它的功能在当时还是较多的[8]。
3.3 植物标本解剖镜这个显微镜大约制造于1750年,是解剖镜的先驱.它的特点是用一个很大的平面镜采光.它的放大倍数不大,但有很多功能.它既可以当作解剖镜使用,又可以观察小昆虫及小型水生生物如水蚤,水螅等[10].4 十九世纪的显微镜4.1 Ladd 的学生显微镜这个显微镜由英国人William Ladd 在1864年制造.它采用了当时最先进的齿轮调焦装置,这一装置在今天仍然被大多数光学显微镜所使用. 这个显微镜的镜臂上多出了一个在前几个世纪的显微镜上都看不到的东西----聚光镜.聚光镜的出现对显微科学的发展起到了重要的作用.因为聚光镜是后来的一些新型显微镜的重要结构之一.4.2 历史上最精美的显微镜----Wenham 的显微镜它由英国伦敦人Francis Wenham 在1882年制造.它有着当时最为精巧先进的齿轮传动系统和齿轮调焦系统,聚光系统还有成像系统.它的物镜和目镜的质量在当时都是最高的.这个显微镜的最突出的特点是它的齿轮传动装置.这个显微镜的镜座,镜臂,载物台都可以旋转.其中,镜座和载物台的旋转幅度较大,为360度.旋转镜座可以改变显微镜的朝向,旋转镜臂可以调节显微镜的倾斜度,旋转载物台可以使样品发生转动。
总之,它是十九世纪中性能最好的显微镜,也是历史上最精美的显微镜[9]。
5 二十世纪的显微镜5.1 James Swift与Son的双目解剖显微镜在二十世纪初出现了双目显微镜.这种显微镜比起传统的单目显微镜来明显的好处就是观察者可以有更广阔的视野而且也更加附和人的视觉习惯,使眼部疲劳减轻.在这种显微镜的镜身内装有一个精巧的玻璃棱镜,它使从物镜来的光束分为两道并且改变方向(使光束与地面成一定的角度,而不是原来的与地面垂直的方向.),分别进入人的两只眼睛.这种结构被后来的高级显微镜广为采用[10]。
5.2功能强大的电子显微镜1933年,德国人鲁斯卡(Ruska)设计制造了第一台电子显微镜.其性能远远超过了光学显微镜.后来经过人们的努力,电子显微镜的分辨率由最初的500纳米(百万分之五米)提高到现在的1埃(十亿分之一米);放大率已达到几十万倍以上.从50年代开始,研究者们应用电子显微镜相继取得了很多重要成就.可以说,电子显微镜的出现大大推动了人类的科学研究[11]。